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ctDNA测序

循环肿瘤DNA是一种来自肿瘤细胞的游离DNA,存在于血液、滑膜液和脑脊液等体液中。作为一种实时肿瘤生物标志物,在无创液态活检中,通过二代测序对ctDNA进行高通量测序,可以追踪患者肿瘤情况。

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目标区域测序

目标区域测序(Targeted Resequencing)针对靶基因序列进行探针设计、区域捕获、双端测序和信息分析。其优势是集中区域,小数据量,较低成本,大深度和高覆盖度。

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群体进化

群体进化是通过对种内不同生存条件下的不同亚群的代表性个体进行全基因组重测序,基于群体遗传差异,分析导致不同亚群适应性进化的基因组层面的特异变化。

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混池测序

混池测序是基于集群分离(Bulked Segregant Analysis,BSA)策略实现对目标性状的定位研究。

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变异检测

变异检测是指通过高通量测序技术对某一物种个体或群体的基因组进行测序及差异分析,获得大量的遗传变异信息

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真菌基因组测序

利用二代或三代测序技术,获得真菌的基因组序列;并在全基因组组装的基础上,进行基因组组分分析,功能注释等分析,其已取代传统方法成为研究真菌进化遗传机制,关键功能基因的重要工具。

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单细胞Hi-C测序

Hi-C技术源于染色体构象捕获技术,以整个细胞核为研究对象,利用高通量测序技术,结合生物信息学方法,研究全基因组范围内整个染色质DNA在空间位置上的关系。

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单细胞全基因组测序

单细胞全基因组测序技术是在单细胞水平采取高质量的全基因组扩增与测序相结合的一项新技术单细胞测序通过对单个细胞进行测序。

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ChIP-seq

ChIP与高通量测序的结合(ChIP Sequencing)可以在全基因组范围内对蛋白结合位点进行高效而准确地筛选与鉴定,广泛应用于组蛋白修饰,转录因子调控等相关领域的研究。

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细菌基因组测序

细菌基因组测序是指利用二代或三代测序技术,获得细菌的基因组序列;并在全基因组组装的基础上,进行基因组组分分析,功能注释等分析,其已取代传统方法成为研究细菌进化遗传机制,关键功能基因的重要工具。

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外显子测序

外显子测序是指利用序列捕获技术将探针能覆盖到的全基因组外显子区域DNA捕捉并富集后再进行高通量测序的基因组分析方法。

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全基因组重测序

在已有人类全基因组参考序列及其基因功能注释的基础上,对人类基因组DNA样本进行重测序,寻找不同个体基因组相对于人类参考基因组序列的差异,揭示基因组中的遗传变异对于表型多样性和疾病易感性差异的影响。

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